一种基于视觉检测的流量监控装置及流量监控方法

    公开(公告)号:CN102889907B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210326239.9

    申请日:2012-09-06

    Abstract: 一种基于视觉检测的流量监控装置及流量监控方法,该装置主要包括:玻璃浮子流量计、照明光源、光学镜头、CCD相机和计算机。玻璃浮子流量计连接到待测流量管路中;照明光源采用红色LED平板光源,对玻璃浮子流量计进行背光照明;CCD相机与光学镜头构成视觉检测系统,拍摄玻璃浮子流量计图像;计算机软件采集CCD相机图像进行处理。流量监控方法:流量监控软件实时显示CCD相机图像,同时对图像进行处理,得出各流量计的浮子在图像中的位置,根据预先标记的各流量计刻度线位置与流量读数的对应关系线性插值计算出玻璃浮子流量计的流量读数值,判断流量值是否在设定范围内;对流量值进行显示和存储;计算流体总体积。

    视觉测量系统中相机转动轴位置测量方法

    公开(公告)号:CN102607412A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210064090.1

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明提出一种视觉测量中相机与转动轴相对位置的测量方法,包括:两路准直LED光源及光开关的光输出结构,向探测面发射光束;相机探测部分,被测相机与转动轴固定在一起,并且所述相机接收部分包括一个面阵CCD,接收从两路准直LED光输出结构发射的光信号中的一路,当被测相机随着转动轴转动时,引起CCD上相应光点位置的变化,根据运动前后光点位置变化计算相机与转动装置相对位置。本发明的视觉测量中相机与转动轴相对位置的测量方法可用于相机与转动装置相对位置的测量与相机的标定。

    一种光纤阵列纤芯距精密测量方法和系统

    公开(公告)号:CN104019757A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410230896.2

    申请日:2014-05-28

    Abstract: 本发明提供一种光纤阵列纤芯距精密测量方法和系统,其中,所述方法包括:利用预设的标定模板进行标定,获得误差;通过预设的测量模板,采集所述被测光纤阵列端面图像,所述测量模板与所述被测光纤阵列端面对应固定在可移动的工作台上,所述光纤阵列的光纤中有光源光线在传导;根据所述测量模板,按照预设的算法,将采集的多幅图像按顺序进行拼接复原,并对其进行处理,得到处理后的图像,根据所述处理后的图像和所述误差,计算纤芯位置。本发明能够在不提高成本的情况下,有效提高光纤阵列纤芯距测量的精度。

    一种基于视觉检测的流量监控装置及流量监控方法

    公开(公告)号:CN102889907A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210326239.9

    申请日:2012-09-06

    Abstract: 一种基于视觉检测的流量监控装置及流量监控方法,该装置主要包括:玻璃浮子流量计、照明光源、光学镜头、CCD相机和计算机。玻璃浮子流量计连接到待测流量管路中;照明光源采用红色LED平板光源,对玻璃浮子流量计进行背光照明;CCD相机与光学镜头构成视觉检测系统,拍摄玻璃浮子流量计图像;计算机软件采集CCD相机图像进行处理。流量监控方法:流量监控软件实时显示CCD相机图像,同时对图像进行处理,得出各流量计的浮子在图像中的位置,根据预先标记的各流量计刻度线位置与流量读数的对应关系线性插值计算出玻璃浮子流量计的流量读数值,判断流量值是否在设定范围内;对流量值进行显示和存储;计算流体总体积。

    高精度六自由度位姿监测装置

    公开(公告)号:CN102589448A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210064087.X

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明提供一种高精度六自由度位姿监测装置,该装置包括:可动部分,被测物体与所述可动部分固定在一起;固定不动部分;四个面阵CCD,其中,第一面阵CCD和第二面阵CCD与可动部分固定在一起,第三面阵CCD和第四面阵CCD与固定不动部分固定在一起;四路准直光输出结构,与固定不动部分固定在一起,并发射四束光束,分别被所述四个面阵CCD接收,其中,当被测物体发生任意自由度的运动时,引起相应面阵CCD上光点的位置发生变化,根据被测物体运动前后所述光点位置的变化来计算被测物体的六自由度位移。本发明可用于物体六自由度位姿的高精度监测。

    航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法

    公开(公告)号:CN101644570B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910092544.4

    申请日:2009-09-17

    Abstract: 航天三线阵CCD相机视主点在轨监测方法,在相机镜头上刚性固定激光发射装置,在线阵CCD的两侧对称刚性固定第一面阵CCD和第二面阵CCD。调整相机镜头的位置,使得相机镜头的主光轴穿过线阵CCD的中心,同时调整激光发射装置的位置,使得激光发射装置输出的两路激光相对于主光轴对称入射至相机镜头上并通过相机镜头分别透射至第一面阵CCD和第二面阵CCD上。通过第一面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化以及第二面阵CCD上激光束的成像点在水平和垂直两个方向的位移变化可以确定相机视主点的变化量。本发明采用非接触测量方法,不影响相机的正常工作,实现了视主点变化的微米级高精度测量。

    具有新型旋转型光路的快速偏转反射镜装置及测量系统

    公开(公告)号:CN108089323A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201810063289.X

    申请日:2018-01-23

    CPC classification number: G02B26/0833 G01B11/26

    Abstract: 本申请公开了一种具有新型旋转型光路的快速偏转反射镜装置。基于PSD的微小角度测量的测量方法中,光程越大,分辨率越高。对于高精度精密测量组件,特别是光机电一体化的快速偏转反射镜组件,有限空间限制了光程长度,角分辨率通常只有十几微弧度,本申请提出的具有新型旋转型光路的快速偏转反射镜装置,充分利用空间,增加光程以提高分辨率。该快速偏转反射镜装置可以有效地提高角分辨率。

    高精度六自由度位姿监测装置

    公开(公告)号:CN102589448B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210064087.X

    申请日:2012-03-13

    Abstract: 本发明提供一种高精度六自由度位姿监测装置,该装置包括:可动部分,被测物体与所述可动部分固定在一起;固定不动部分;四个面阵CCD,其中,第一面阵CCD和第二面阵CCD与可动部分固定在一起,第三面阵CCD和第四面阵CCD与固定不动部分固定在一起;四路准直光输出结构,与固定不动部分固定在一起,并发射四束光束,分别被所述四个面阵CCD接收,其中,当被测物体发生任意自由度的运动时,引起相应面阵CCD上光点的位置发生变化,根据被测物体运动前后所述光点位置的变化来计算被测物体的六自由度位移。本发明可用于物体六自由度位姿的高精度监测。

    小工件视觉测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN102818523B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210262125.2

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种小工件视觉测量方法及测量系统,其中方法包括:在被测工件的高度范围内,利用线结构光发生器生成的线结构光对被测工件所在的测量系统进行高度分层标定,得到测量系统的高度标定参数;利用测量系统中的圆形靶标在每一分层高度对测量系统进行平面二维尺寸标定,得到每一分层高度对应的平面标定参数;将平面标定参数与高度标定参数进行拟合,建立平面标定参数和高度标定参数的对应关系;利用激光三角法测量被测工件的台阶面的高度;通过被测工件的台阶面的高度、该被测工件的台阶面的高度对应的平面标定参数和对应关系获取被测工件的测量参数。本发明可以实现对被测工件的不同高度平面几何尺寸的测量,并提高被测工件测量的准确性。

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